平行于金属氧化物TFT,有机材料,碳纳米管(CNT)和2D材料的实现。有关最近的评论,请参见参考。[22,23]。材料方法在其特性上有所不同,例如电荷载体类型(电子或孔),电荷载体迁移率,环境和电气稳定性,机械柔韧性,操作电压,处理的热预算,用于高通量制造的技术阅读水平以及可持续性(环境脚步)(材料和流程的环境脚印)。也有一些方法结合了不同的材料类别,例如,通过将主要的N型氧化物TFT与P型有机TFT结合在一起来构成互补的逻辑。[24]在本文中,我们专注于柔性薄膜设备的表现最高的金属氧化物TFT,这些设备可以通过打印来进行图案,并且已经达到了产品织物的成熟度(例如,平面式显示器)。[2]
Martin Hellman于1980年提出了时间内存权衡的概念,以对DES进行蛮力攻击。该方法由一个具有强度的预报阶段组成,其结果存储在表中,随后用来显着减少蛮力所需的时间。一个重要的改进是Philippe Oechslin撰写的2003年彩虹桌的介绍。然而,预先计算彩虹表的过程相当低效率,这是由于最终被丢弃的高计算值速率。Avoine,Carpent和Leblanc-Albarel于2023年推出了降级的彩虹桌子,其中包括在预先启动阶段回收链条。在本文中,引入了一种称为上升阶梯彩虹桌的新变体。公式提供了预测攻击时间,预先计算时间,内存要求和覆盖范围。通过理论结果和实施,分析表明,这种新变体对降级的彩虹桌和香草彩虹桌的高度改进都具有显着改善。具体而言,对于典型的99.5%的覆盖范围,上升阶梯式彩虹桌的预先计时时间比下降阶梯桌快30%,并且(最多)比香草彩虹桌快45%,而攻击时间分别降低了攻击时间高达15%和11%。
摘要。在 SiC/Si/SiC 夹层结构中,使用 1550°C 熔化的 Si 研究了 4°off 4H-SiC 表面的重建。尽管系统地获得了与液态 Si 接触的整个区域的宏观阶梯形貌,但使用原始 4H-SiC 晶片时发现台阶呈波浪形。在处理过的表面上进行表面重建时,台阶的规则性和直线性得到显著改善:在重新抛光的表面上,在某些情况下发现台阶是规则和笔直的,而在原生外延层上则始终观察到这种情况。经过 2 小时的重建过程后,获得了最佳的台阶规则性,平均宽度为 ̴ 3-5 µm。将处理面积从 1.44 cm 2 增加到 4 cm 2 不会影响结果,这表明该工艺具有良好的可扩展性。
碳如今似乎是一个看似无尽的话题,碳的减少,或更准确地说,围绕其进入大气的排放是关于可持续性中最受关注的话题。但是,与碳相关的短语数量充满了混乱。最近,我为一个想更熟悉此主题的农业贸易集团董事会促进了一项战略会议。我在50个单独的书上键入了50个“气候条款”,并将它们带到了活动中,将它们放在桌子上。我邀请该小组聚集并创建三个堆栈 - 一个堆栈,其中一个用他们理解的术语,其中一个带有他们听说过的术语,但并没有真正“获得”,一个词语中从未听说过的术语。最大的堆栈是他们听说但不了解的一套术语。三年前,我以类似类型的组织进行了这项练习,而最大的堆栈(从巨大的利润中)是他们以前从未听说过的术语。虽然暴露于气候术语,但
摘要 - Trang Pepper是泰国Trang Province的重要地理指示(GI)产品,代表了一种重大的新经济作物。目的是为大型Trang Pepper地块开发数据和地理空间信息管理系统并评估该系统。该研究采用了混合方法方法,从五个大图组领导者那里收集了定性数据,并通过有目的的抽样从30名参与者那里获得了定量数据。开发的系统有效地跟踪了具有GPS坐标的个人农民地块,记录了基本指标,包括种植区,支柱数量,植物年龄,生产力,产品等级和定价。研究表明,如何实际实施农业管理中的技术融合,为其他GI产品提供了模型。
背景和目标:Phytophthora capsici是一种毁灭性的病原体,在全球黑胡椒(Piper nigrum)中造成显着的产量损失。鉴于对化学杀菌剂的环保替代品的需求日益增加,这项研究着重于评估从曼色和印度尼西亚Sukamulya的黑胡椒根源中分离出的根瘤菌的拮抗特性。 目的是建立可持续的管理方法来解决植物圆锥形的问题。 方法:使用双重培养测定法筛选了总共520种根瘤菌分离株,以评估其对植物膜的拮抗活性。 随后分析了表现出明显的抑制作用的分离株,径向生长的降低超过70%,以了解其作用机理,其中包括酶的产生和挥发性有机化合物的排放。 冷冻场发射扫描电子显微镜用于研究对植物辣椒菌丝菌丝体的形态影响。 进行了进行生物安全测定,以评估溶血活性和过敏反应诱导。 使用16个小的亚基核糖体脱氧核糖核酸测序进行分子鉴定。 进行了温室环境中的试验,以确定黑胡椒植物中鉴定出的分离株在缓解脚部腐烂疾病中的生物防治有效性。 的发现:在520个分离株中,有37个显示拮抗活性,十个分离株抑制了超过70%的植物囊膜径向径向生长。鉴于对化学杀菌剂的环保替代品的需求日益增加,这项研究着重于评估从曼色和印度尼西亚Sukamulya的黑胡椒根源中分离出的根瘤菌的拮抗特性。目的是建立可持续的管理方法来解决植物圆锥形的问题。方法:使用双重培养测定法筛选了总共520种根瘤菌分离株,以评估其对植物膜的拮抗活性。随后分析了表现出明显的抑制作用的分离株,径向生长的降低超过70%,以了解其作用机理,其中包括酶的产生和挥发性有机化合物的排放。冷冻场发射扫描电子显微镜用于研究对植物辣椒菌丝菌丝体的形态影响。进行生物安全测定,以评估溶血活性和过敏反应诱导。分子鉴定。试验,以确定黑胡椒植物中鉴定出的分离株在缓解脚部腐烂疾病中的生物防治有效性。的发现:在520个分离株中,有37个显示拮抗活性,十个分离株抑制了超过70%的植物囊膜径向径向生长。孤立的Burkholderia物种表现出最高的抑制作用,为87.59%,通过酶产生和挥发性有机化合物排放介导。冷冻场发射显示出卵巢菌菌丝体的形态异常,例如裂解和衰退。八个有效的分离株表现出非溶血性能,并未引起烟叶中的超敏感反应,从而证实了它们用于生物防治目的的适用性。生理表征揭示了这些分离株的几丁质酶,葡萄糖酶和蛋白酶的产生。分子鉴定分类的Burkholderia物种已知的生物防治剂。温室试验表明,伯克霍尔德(Burkholderia)物种大大降低了脚部腐烂疾病的发生率,强调了其控制植物膜的潜力。结论:发现的结论表明,伯克霍尔德物种可以作为一种有效且环保的生物控制剂,可显着降低植物膜状的感染。本研究鼓励采用可持续的农业技术,并突出了生物控制在综合疾病管理系统中的作用,目的是最大程度地减少环境伤害并降低对化学投入的依赖。
摘要。在本研究中,我们提出了一种新颖而有效的自适应时间步进方法来模拟流行病动态。数学流行病模型的例子包括易感-感染-恢复 (SIR) 模型、易感-暴露-感染-恢复 (SEIR) 模型、易感-感染-易感 (SIS) 模型、易感-感染-恢复-易感 (SIRS) 模型和易感-感染-隔离-恢复 (SIQR) 模型。更复杂的模型包括母体免疫易感-感染-恢复 (MSIR) 模型、年龄结构 SEIR 模型和随机流行病模型。这些模型旨在捕捉特定的疾病特征,例如潜伏期、免疫持续时间和干预影响,是研究不同人群中传染病动态的重要工具。所提出的自适应时间步进方法基于单个时间步后隔室人口差异总和的总量。与其他自适应方法不同,所提出的算法不需要重新计算以满足给定的公差,并且只需一次更新即可达到所需的精度。因此,自适应时间步进方法既简单又有效。进行了几次数值测试,以证明所提出方法的卓越性能。
众议院教育委员会成员,我写信给我对HB 2670的个人支持。当我的大女儿出生时,她的左颞叶发生了大脑出血。她天生li行,紫色,努力自行呼吸。经过许多问题和测试,CT扫描显示出出血和由此产生的血凝块,这给她的大脑带来了巨大压力。为了挽救她的生命和福祉,医生建议立即进行手术以清除凝块并释放压力。在三天大时,她进行了所需的脑部手术。手术是成功的,没有最坏的风险发生。1周后,我们被批准将Naomi带回家。我们留下了许多未知数。Naomi的左颞叶受到了无法弥补的损害。,但医生无法预测这对她的发展意味着什么。我们得到的范围是一切...也许她永远不会学会说话... ...也许她会有阅读障碍或阅读困难。我们有大量的后续医生任命,并密切支持和监视她的发展。她确实以典型的发育速度开始嘲笑并形成单词和句子。当她最终进入幼儿园时,阅读,写作和演讲确实被证明是斗争的领域。我们要求进行特殊的教育评估,而Naomi确实有资格获得特殊教育服务和IEP。在教育自己作为父母时,我打了两个电话,并在我当地的区域包容性服务计划中收到了来自创伤性脑损伤专家的背景文件。,即使Naomi没有“创伤性”的脑损伤,而且她无法通过该资格类别获得特殊教育服务,但提供的资源非常相关。现在Naomi的14岁,刚刚在新生英语课上赢得了A B。她是一位狂热的读者(有时在数学课上...),并与一个支持性的特殊教育团队一起建立了强大的写作和言语技能。我很高兴俄勒冈州正在考虑出于特殊教育服务的目的对脑损伤的更具包容性定义。我对那些在孩子身上遭受脑损伤的家庭表示同情,并且必须跳过其他不必要的篮球,以确保孩子需要的服务。当然,所有脑损伤都是独特的,但它们也都会影响学习,需要适当的干预。我认为该法案是朝这个方向迈出的积极一步。
商业模式画布(BMC)是一个多功能工具,能够为处于不同发展阶段的公司提供支持 1 。它特别适合于现有商业模式的分析和优化、新商业理念的开发以及对动态市场条件的适应。画布的功能在于它能够一目了然地显示商业模式的所有基本元素。这降低了复杂性并集中于关键的成功因素。实施后,画布可以促进团队内部的结构化讨论,促进共同理解并有助于决策。通过使用画布,公司可以快速识别弱点,更有效地利用资源并制定创新战略来加强其市场地位。 BMC 不仅有助于改善内部沟通,而且还能在不断变化的市场环境中提高敏捷性和竞争力。
粮农组织加勒比地区贸易和市场官员、负责本周活动的粮农组织项目首席技术官员 Juan Cheaz Pelaez 先生强调:“圣文森特和格林纳丁斯的辣椒价值链是粮农组织重点加强的两个重要部门之一,因为其具有增加经济机会的巨大潜力;另一个部门是芋头。认识到这两个部门的潜力,我们的方法是了解多年来限制部门增长的协调差距和其他因素,并找到支持加强价值链的方法,以便我们能够增加农民和价值链中其他参与者的收入,确保公私伙伴关系,并增加对辣椒部门的投资机会。”